CN102413587A - 一种非连续接收的实现方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种非连续接收(DRX)的实现方法,其特征在于,该方法包括:当用户设备(UE)成功建立无线资源控制(RRC)连接后,UE根据当前无线帧的系统帧号SFN、预设的DRX周期参数TDRX和预设的监听偏移位置参数N,确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息;当确定需要接收所述DRX激活消息时,所述UE进行所述DRX激活消息的接收,在获知所述DRX激活消息中包含所述UE的小区-无线网络临时标识(C-RNTI)时,所述UE在当前无线帧之后的TDRX个无线帧的下行子帧内进行物理下行控制信道(PDCCH)授权的监听。本发明适用于宽带集群系统。

Description

一种非连续接收的实现方法
技术领域
本发明涉及移动通信系统的非连续接收(DRX)技术,特别是涉及宽带集群通信系统中的一种非连续接收的实现方法。
背景技术
目前的通信系统中,用户设备(UE)开始发送上行数据和接收下行数据都需要得到基站(ENB)的授权,因此UE需要监听控制信道,以获得相应授权。如果UE一直监听控制信道,在没有数据发送时,则会浪费大量电能。为了达到节电的目的,在UE侧采用非连续接收方式。
在宽带集群通信系统中,UE在上电以后就会发起随机接入,然后进入无线资源控制(RRC)连接状态,并且一直工作在连接状态下。
宽带集群通信系统中,下行资源是采用的时分复用形式,即一个无线帧内的下行资源只能传输数据或控制信息其中的一种。为了保证系统的吞吐量,需要尽量节约下行控制信道的开销,因此对于上下行的数据传输采用半静态调度方式,即一次调度后即将接下来时间上的资源完全分配给一个用户使用,直到这个用户的上行或者下行数据传输完成。
在TD-LTE系统中,有两种非连续接收方式,一种是寻呼(Paging)DRX,一种是连接状态下的DRX。
1、Paging DRX的工作形式:
在RRC_IDLE状态下,UE需要监听以寻呼无线网络临时标识(P-RNTI)标识的物理下行控制信道(PDCCH)。而对于每一个UE,其监听时刻并不是相同时,监听时刻是用UE标识即国际移动用户识别码(IMSI)通过一个系统公式计算出来的。
2、连接状态下的DRX的工作形式:
连接状态下的DRX需要一系列定时器间的配合才能完成,其中定时器主要包括以下几个:持续定时器(onDurationTimer)、DRX非激活定时器(drx-InactivityTimer)、DRX重传定时器(drx-RetransmissionTimer)、长DRX周期起始偏移(longDRX-CycleStartOffset)、短DRX周期(shortDRX-Cycle)(可选)、DRX短周期定时器(drxShortCycleTimer)(可选)。这些参数在RRC连接建立消息、RRC连接重建消息和RRC连接重配消息中携带,以配置给UE。具体过程如下:
当配置了DRX周期(DRX Cycle)后,对于每个子帧,UE完成如下操作:
步骤1、计算当前子帧号,如果满足[(SFN*10)+subframe number]modulo(当前配置的DRX Cycle)=longDRX-CycleStartOffset,则启动onDurationTimer,同时指示物理层(PHY)监听PDCCH;
步骤2、如果混合自动重发请求(HARQ)RTT Timer超时,且相应HARQ进程的soft buffer未解码成功(期待重传),则启动相应HARQ进程的drx-RetransmissionTimer;
步骤3、如果在当前子帧收到DRX Command MAC控制单元,则停止onDurationTimer和drx-InactivityTimer;
步骤4、如果drx-InactivityTimer到期或者收到DRX Command MAC控制单元,则检测UE当前是否配置了DRX Short Cycle:如果已经配置DRXShort Cycle,则启动DRX Short Cycle Timer;否则,使用Long DRX Cycle;
步骤5、如果该子帧内DRX Short Cycle Timer到期,则使用Long DRXcycle;
步骤6、在Active Time内,对于一个PDCCH子帧(不考虑半双工FDDUE操作中,当前子帧需要上行发送的情况):
1)指示PHY监听PDCCH;
2)如果收到指示下行发送的PDCCH或者当前下行子帧应该进行半静态调度的周期传输,则启动相应HARQ进程的HARQ RTT Timer,并中止当前的DRX Retransmission Timer;
3)如果PDCCH指示一次新的发送(上行或下行),启动或重启DRX InactivityTimer。
可见,TD-LTE系统中的连接状态下的DRX的工作形式,需要大量的公式计算或复杂的定时器配合来确定监听位置,这对于ENB和UE来说,实现复杂度较高,并且由于网络侧对这些定时器的配置,需要占用较多的下行控制信令。而在宽带集群通信系统中,由于下行资源时分复用的特点,需要在保证控制能力的基础上尽量地减少控制信息的发送,以保证系统的吞吐量,提高系统性能。因此,上述TD-LTE系统中的DRX机制由于其控制信令的开销较大而无法满足宽带集群系统的要求。
目前尚未提出一种适用于宽带集群系统的DRX的实现方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种非连续接收的实现方法,该方法能有效降低下行控制信令的开销,适用于宽带集群通信系统中。
为了达到上述目的,本发明提出的技术方案为:
一种非连续接收(DRX)的实现方法,该方法包括以下步骤:
a、当用户设备(UE)成功建立无线资源控制(RRC)连接后,UE根据当前无线帧的系统帧号SFN、预设的DRX周期参数TDRX和预设的监听偏移位置参数N,确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息;
b、当确定需要接收所述DRX激活消息时,所述UE进行所述DRX激活消息的接收,在获知所述DRX激活消息中包含所述UE的小区-无线网络临时标识(C-RNTI)时,所述UE在当前无线帧之后的TDRX个无线帧的下行子帧内进行物理下行控制信道(PDCCH)授权的监听。
综上所述,本发明提出的非连续接收的实现方法,预先设置的一个DRX周期参数TDRX和监听偏移位置参数N,UE根据该DRX周期参数、N和当前的子帧号,来确定对DRX激活消息进行监听的时机,这样,UE不需要利用系统配置的多个定时器即可实现非连续接收方式,从而可以在实现DRX时有效降低下行控制信令的开销,适用于宽带集群通信系统中。
附图说明
图1为本发明实施例一的流程示意图;
图2为本发明实施例二的具体实现流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步地详细描述。
本发明的核心思想是:预先设置的一个DRX周期参数TDRX和监听偏移位置参数N,UE根据该DRX周期参数、N和当前的子帧号,来确定对DRX激活消息进行监听的时机,如果UE在确定出需要进行监听时,监听到DRX激活消息中包含其C-RNTI时,则进行连续TDRX个子帧的DRX激活消息的监听,如果在该过程中该UE收到了系统给该UE的传输授权,则该UE根据该授权进行相应的数据传输。这样,UE不需要利用系统配置的多个定时器即可实现非连续接收方式,从而可以在实现DRX时有效降低下行控制信息的开销,满足宽带集群通信系统的需求。
图1为本发明实施例一的流程示意图,如图1所示,该实施例包括以下步骤:
步骤101、当用户设备(UE)成功建立无线资源控制(RRC)连接后,UE根据当前无线帧的系统帧号SFN、预设的DRX周期参数TDRX和预设的监听偏移位置参数N,确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息。
这里,UE仅根据系统预设的DRX周期参数TDRX和监听偏移位置参数N,以及UE连接后获取的当前无线帧的系统帧号SFN,来确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息,而不是利用系统实时配置的多个定时器来实现对DRX激活消息的监听,从而可以降低下行控制信令的开销。
所述DRX周期参数TDRX和监听偏移位置参数N,可以在UE接入时,由系统配置给UE,也可以预先存储在UE中。
所述DRX周期参数TDRX,在实际应用中,如果取值过大时,则会导致用户长时间接收不到寻呼消息,而会增大用户的数据传输时延;如果取值过小时,则会用户频繁的接收激活消息,以至于上次激活用户的数据还未传输完毕,又收到新的激活消息,由于此时的频带资源还是占用状态,则无论新收到的激活消息中包含的是哪个用户,都不会得到调度,因此,本领域技术人员可以考虑上述规律,根据实际需要通过仿真设置TDRX的合适取值。
所述监听偏移位置参数N,可由本领域技术人员任意设置,只要满足0≤N≤TDRX且N为整数即可。
在实际应用中,系统中所有UE配置相同的TDRX和相同的监听偏移位置参数N,以使所有UE在相同时刻接收激活消息,进而达到节约控制信令的目的。。
具体地,确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息可以为:
UE判断所述SFN与所述TDRX相除后得到的余数是否为所述N,如果是,则确定需要接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息。
步骤102、当确定需要接收所述DRX激活消息时,所述UE进行所述DRX激活消息的接收,在获知所述DRX激活消息中包含所述UE的C-RNTI时,所述UE在当前无线帧之后的TDRX个无线帧的下行子帧内进行PDCCH授权的监听。
具体地,所述DRX激活消息的接收方法为本领域技术人员所掌握,在此不再赘述。
这里,当UE在进行所述DRX激活消息的接收时,发现该消息中包含自身的C-RNTI时则进入激活状态,,即在当前无线帧之后的TDRX个无线帧的下行子帧内进行PDCCH授权的监听。该监听具体可以为:如果所述UE接收到系统给自身的PDCCH授权,则执行所述UE的数据传输过程。
进一步地,当UE的数据传输过程结束后,将再重新执行步骤101,以继续进行周期性的DRX激活消息的接收。
进一步地,如果所述UE在当前无线帧之后的TDRX个无线帧中均未接收到系统给自身的PDCCH授权,则重新执行步骤101,以继续进行周期性的DRX激活消息的接收。
图2为本发明实施例二的具体实现流程图,该实施例可进一步地对本明进行清楚的阐述,如图2所示,该实施例二包括以下步骤:
步骤201、UE成功建立RRC连接;
步骤202、UE在判断当前无线帧的系统帧号SFN mod TDRX的值是否为N,如果是,则执行步骤203,否则重复执行本步骤;
步骤203、UE接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息;
步骤204、判断所述DRX激活消息中是否携带该UE的小区一无线网络临时标识(C-RNTI);如果是,则执行步骤205,否则执行步骤202;
步骤205、UE进入激活状态,开始连续监听PDCCH授权;
步骤206、UE判断是否收到PDCCH授权,如果是,则执行步骤207;否则执行步骤208;
步骤207、UE进行数据传输过程,传输结束后执行步骤202;
步骤208、UE判断连续监听的子帧数是否已达到TDRX,如果是,则执行步骤202,否则,执行步骤206。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种非连续接收(DRX)的实现方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
a、当用户设备(UE)成功建立无线资源控制(RRC)连接后,UE根据当前无线帧的系统帧号SFN、预设的DRX周期参数TDRX和预设的监听偏移位置参数N,确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息;
b、当确定需要接收所述DRX激活消息时,所述UE进行所述DRX激活消息的接收,在获知所述DRX激活消息中包含所述UE的小区-无线网络临时标识(C-RNTI)时,所述UE在当前无线帧之后的TDRX个无线帧的下行子帧内进行物理下行控制信道(PDCCH)授权的监听。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤a中所述确定是否接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息包括:
所述UE判断所述SFN与所述TDRX相除后得到的余数是否为所述N,如果是,则确定需要接收当前无线帧的下行子帧的DRX激活消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监听包括:如果所述UE接收到系统给自身的PDCCH授权,则执行所述UE的数据传输过程。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述数据传输过程结束后,重新执行步骤a.
5.根据权利要求1至3所述的任一方法,其特征在于,所述监听之后进一步包括:如果所述UE在所述TDRX个无线帧中未接收到系统给自身的PDCCH传输授权,则重新执行步骤a。
6.根据权利要求1至3所述的任一方法,其特征在于,系统中所有UE的所述TDRX相同。
7.根据权利要求1至3所述的任一方法,其特征在于,系统中所有UE的所述N相同。
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